Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Podobné dokumenty
Část 1: Prostor a čas

Namáhání na tah, tlak

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

POKYNY PRO TYPOGRAFICKOU ÚPRAVU TEXTU

Příloha-výpočet motoru

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

HLAVA 3 POUŽÍVÁNÍ NORMALIZOVANÝCH JEDNOTEK

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Název testu: /01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Posouzení piloty Vstupní data

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

iešenie nosníka na 2 podperách v Inventore:

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Zpráva pevnostní analýzy

Cvičení 5. Posudek metodou POPV. Prostý nosník vystavený spojitému zatížení Příklady k procvičení

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Zpráva pevnostní analýzy

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Testovací příklady MEC2

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Téma 2 Napětí a přetvoření

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

VY_32_INOVACE_C 07 03

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Posouzení za požární situace

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Transkript:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Značky a jednotky vybraných důležitých fyzikálních veličin doporučené v projektu OPVKIVK pro oblast konstruování a výběr nejdůležitějších pravidel pro použití a tisk (Výběr z [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] a z dalších zdrojů včetně konvencí) Zpracoval Prof. Ing. S. Hosnedl, CSc. s využitím dílčích výsledků z projektu ZČU FST č. 665 Rozvoj výuky v oblasti konstruování technických systémů programu Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké školy vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2004. Dokument byl konzultován s partnerskými katedrami FAV, zejména KME, a jeho základní, s tímto dokumentem kompatibilní verze byla v r. 2005 schválena vedením FST jako standard pro celou Fakultu strojní ZČU v Plzni. SI vč. jejich dekadických Část 1: Prostor a čas ČSN ISO 311 01 1300 (výběr) úhel, (rovinný úhel) α,,, rad α,,, rad, o,,,,... o (na desetinná místa) délka l, L m l, L, mm, m, m, km a, b, c, d... šířka b b, B,... výška h h, H,... tloušťka d, t,... poloměr r, R r, R průměr d, D d, D délka dráhy s s,... vzdálenost d, r l, L, a, b, c, d... kartézské souřadnice x, y, z x, y, z poloměr křivosti plocha A, (S) m 2 S mm 2, m 2 objem V m 3 V mm 3, m 3 čas, čas. interval, trvání t s, min, h, d t s, min, h, d, rok úhlová rychlost rad/s rad/s úhlové zrychlení rad/s 2 rad/s 2 rychlost, složky rychlosti v, c, u, v, w m/s v m/s, m/min, mm/min, km/h zrychlení a m/s 2 a m/s 2 (zrychlení volného pádu), g g gravitační zrychlení [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

2 SI vč. jejich dekadických Část 2: Periodické a příbuzné jevy ČSN ISO 312 01 1300 (výběr) perioda, T s T s doba kmitu kmitočet, frekvence f Hz f Hz (frekvence otáčení), otáčky za min., ot.za sek. n s 1, r/min, r/s n s 1, ot/min, ot/s (konvence) úhlový kmitočet rad/s, s 1 rad/s, s 1 [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

3 Část 3: Mechanika ČSN ISO 313 01 1300 (výběr) hmotnost m kg m kg (objemová hmotnost), hustota (hmotnosti) kg/m 3 kg/m 3 moment setrvačnosti I, J kg m 2 J kg m 2 síla F N F N tíha, tíhová síla F g, (G), F g (P), (W) moment síly M N m M N m, N mm moment dvojice M M točivý moment M, T M t tlak p Pa p MPa normálové napětí (smykové napětí), tečné napětí (konvence) poměrné prodloužení, e 1 1 zkos (Poissonův poměr),, 1 1 Poissonovo číslo modul pružnosti v tahu E Pa E MPa modul pružn. ve smyku G G (osový) kvadratický I a, I m 4 I mm 4 moment průřezu polární (kvadratický) I p I p moment průřezu průřezový modul Z, W m 3 W mm 3 dynam. součinitel tření μ, (f) 1 f 1 statický součinitel tření μ s, (f s ) f s (dynamická) viskozita η Pa s η Pa s kinematická viskozita m 2 /s m 2 /s energie E J E J práce W, (A) A potenciální energie E p, V, E p kinetická energie E k, T E k výkon P W P W, kw, MW účinnost η 1 η 1 [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

4 Část 4: Teplo ČSN ISO 314 01 1300 (výběr) termodynamická teplota T, () K T K Celsiova teplota t, C t C teplotní součinitel l K 1 l K 1 délkové roztažnosti teplo, množství tepla Q J Q J součinit.tepelné vodivosti, () W/(m K) W/(m K) součinitel prostupu tepla K, (k) W/(m 2 K) k W/(m 2 K) součinitel přestupu tepla h, () [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

5 Část 5: Různé (a) Další zdroje a konvence (výběr) posunutí od deformace u m u mm natočení od deformace rad rad tuhost k N/m k N/mm, N/m, N/m podajnost p m/n p mm/n, m/n, m/n viskozní tlumení b N s/m b N s/m torzní tuhost k N m/rad k N mm/rad, N m/rad torzní poddajnost p rad/(n m) p rad/(n mm), rad/(n m) torzní viskozní tlumení b N m s/rad b N m s/rad dovolená hodnota p D Pa p D MPa pro tlak mez pevnosti p p mez pevnosti v tahu R m, pt pt, (R m ) mez kluzu k k mez kluzu v tahu R e, kt kt, (R e ) mez úměrnosti u u dovolená hodnota D D pro stat. normál. napětí (základní) mez únavy mez únavy pro vrub * * mez pevnosti p p pro tečná napětí mez kluzu k k pro tečná napětí dovolená hodnota D D pro stat. tečná napětí (základní) mez únavy pro tečná napětí mez únavy pro vrub pro tečná napětí * * [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

6 Část 5: Různé (b) Další zdroje a konvence (výběr) bezpečnost s, k 1 s 1 bezp. vůči mezi pevnosti s p, k p s p bezp. vůči mezi kluzu s k, k k s k bezp. vůči mezi únavy s C, k C s C bezpečnost výsledná s v, k v s v bezpečnost val. ložisek s d s d vůči trvanlivosti bezpečnost val. ložisek s o s o vůči statické únosnosti bezpečnost val. ložisek vůči mezním otáčkám s n s n [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

7 Část 5: Různé (c) Další zdroje a konvence (výběr) pro směr souřadnice x x x pro směr souřadnice y y y pro směr souřadnice z z z pro obvodový směr o o pro radiální směr r r pro axiální směr a a pro tečný směr (obecně) t t pro normálový směr (ob.) n n pro osový směr (obecně) x, o x pro otáč. pohyb (obecně) při tření f f pro tah t t pro tlak d d pro ohyb o o pro smyk s s pro krut k k pro dolní hodnotu kmitu d, D d, D pro horní hodnotu kmitu h, H h, H pro střední složku kmitu m, M m, M pro amplit. složku kmitu a, A a, A [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994

8 Výběr nejdůležitějších pravidel pro použití značek a veličin [Veličiny 1994]: 1) ZÁVAZNOST ZNAČKY VELIČIN NEJSOU ZÁVAZNÉ. Pro srozumitelnost a kompatibilitu vytvářených podkladů je však doporučeno jejich přednostní používání, přičemž: Pro projekt OPVK IVK je doporučeno pouze používání vybraných značek uvedených ve čtvrtém sloupci tabulky, které jsou vhodné a zavedené v oblasti konstruování. MEZINÁRODNÍ ZNAČKY JEDNOTEK JSOU ZÁVAZNÉ, přičemž: Pro projekt OPVK IVK je navíc doporučeno pouze používání vybraných jednotek uvedených v pátém nejkrajnějším sloupci tabulky, které jsou vhodné a zavedené v oblasti konstruování. Poznámka manažéra projektu OPVK IVK: V přihlášce projektu jsme se mj. zavázali sjednotit v našich výukových podkladech i používané značky veličin a jejich jednotek, pro ŘEŠITELSKÝ TÝM jsou proto uvedená DOPORUČENÍ ZÁVAZNÁ. 2) TISK Značky veličin se tisknou kurzivou (skloněným písmem). Vyjadřujeli index značku fyzikální veličiny (např. souřadnici) tiskne se též kurzivou, jinak (např. přídavné jméno) antikvou (stojatým písmem). (Poznámka autora: Jako vhodný typ písma ( fontů ) pro tisk značek veličin kurzívou se osvědčil Times New Roman, naopak jako nevhodný se ukázal typ písma Ariel) Značky jednotek se tisknou antikvou (stojatým písmem). 3) SPOJOVÁNÍ A SKLÁDÁNÍ Jsouli značky veličin spojeny v součinu, označuje se toto spojení jedním z následujících způsobů: ab, a b, a b, a x b, přičemž: = v některých oblastech, např. ve vektorové analýze se rozlišuje a b a a x b = v soustavách s omezeným počtem znaků lze používat i tečku na lince, t.j. a. b Jsouli značky veličin spojeny v podílu označuje se toto spojení jedním z následujících způsobů: a, a/b, a b 1, přičemž: b a = při složitějších zápisech je nutné používat závorky: = a/( b c) bc Jeli složená jednotka tvořena součinem dvou nebo více jednotek, označí se to jedním z těchto způsobů: N m, N m, přičemž: = v soustavách s omezeným počtem znaků lze používat i tečku na lince, t.j. N. m = druhá forma zápisu se může psát též bez mezery, s výjimkou případů, kdy značka některé jednotky je shodná se značkou předpony (např. mn značí milinewton nikoli metrnewton) Jeli složená jednotka tvořena podílem dvou jednotek, označí se to jedním z těchto způsobů: s m, m/s, m s 1, přičemž: = za šikmou zlomkovou čarou (/) nemá následovat na téže řádce znaménko násobení nebo dělení, pokud se nepoužijí závorky pro zamezení víceznačnosti (ve složitých případech je třeba použít negativní mocniny nebo závorky) [ČSNISO 310/1/2/3/4 1300 1994] ČSN ISO 310 1300, ČSN ISO 311 1300, ČSN ISO 312 1300, ČSN ISO 313 1300 a ČSN ISO 314 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český normalizační institut, 1994